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太空探索——人工光合作用

太空探索和未来的能源策略其实具有一个非常相似的长期目标,即可持续性。许多科学家认为,人工光合作用装置很可能成为实现这一目标的关键部分。在一篇新发表在《自然·通讯》上的论文中,一个科学家团队评估了一种利用了光合作用过程中的一些优势而发展的技术。他们的分析结果表明,人工光合作用或将是帮助人类实现在其他星球生存与繁荣的关键。长途旅行的困难 地球生命之所以存在,离不开一个已经拥有23亿年历史的化学过程——光合作用。光合作用是地球功能中不可或缺的一部分,它让植物、藻类能够将收集到的阳光、水和二氧化碳,转化为氧气和能量。我们早已习惯光合作用为我们带来的一切,甚至几乎将它的存在视作理所应当。但是,当我们将目光投向地球以外的其他地方,并试图在别的星球寻找宜居的环境时,才会恍然意识到,光合作用是多么的稀有和珍贵。人类对氧气的依赖,为太空旅行带来了困难。受燃料的约束,可以携带的氧气量是有限的,尤其是当我们要进行前往月球和火星这......阅读全文

研究发现太空跨尺度能量传输新机制

宇宙空间存在着多种不同尺度的物理行为,从由电子回旋运动、离子回旋运动表征的微观尺度,一直延伸到与行星大小相当的宏观尺度,跨越超过8个数量级。这些不同尺度的物理过程如何耦合?能量如何在它们之间输运? 9月23日,《自然—通讯》在线发表了北京大学地球与空间科学学院教授宗秋刚团队最新研究成果,回答了这

美国拟建设太空巨型太阳能站 从太空获得能量束

          美国海军工程师最新公布一项未来派计划——从太空获得能量束,他们认为,大型太空太阳能模块可发送太阳能至地面,这项基本方案可为军事设施甚至城市提供能量。   美国海军研究实验室航天器工程师保罗·杰斐博士现已建造和测试了两种模块类型,用于捕捉并传输太阳能。这一方案使用“三明治”模块,

杨宏:新兴太空经济将迸发巨大产业能量

“新兴太空经济业态将会迸发巨大的产业能量,围绕着航天技术会诞生一批新的企业,衍生出新的航天产业。”11月7日,中国工程院院士、中国载人航天工程空间站系统总设计师杨宏在第五届中国企业论坛“科学家讲坛”上表示。 此次“科学家讲坛”的主题为太空科技与太空产业,杨宏院士全面解析了我国太空科技技术特点,介

研究探索太空光驱动水裂解

  一项研究展示了在接近零重力的情况下,光可以驱动水裂解产生氢气和氧气。该研究成果或能应用于长期航天飞行,其间可利用水生产设备需要的燃料和可呼吸的氧气。相关成果近日发表于《自然—通讯》。  植物能够将光和水转化为燃料和氧气。科学家希望模仿和改进这种自然过程,通过人工光合作用大规模利用可再生能源。虽然

借助仿真研究无线能量传输

无线能量传输(WPT) 是指发射和接收单元之间的能量传输,这项技术主要用于对电子设备进行无线充电,比如手机和电动汽车。虽然无线能量传输可以带来多项优势,但它仍面临一些亟待解决的难题。这时就可以借助仿真的力量。例如,在一些WPT 技术中,设备必须按照特定的方向放置才能有效充电。现在,我们将分析

研究揭示清除太空辐射新方法

   1962年7月9日,美国军方将一枚140万吨级的核弹发射到距离地面400公里的太空,当时他们以为轨道卫星已经安全脱离了爆炸的范围。但在这一被称为“海星一号”试验的几个月后,卫星开始一颗接一颗地消失,其中包括世界第一颗通信卫星Telstar。该试验的一个意想不到的后果是,放射性碎片释放出的高能电

香港首个太空农业研究项目抵达“天宫”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500447.shtm

新研究表明地球能量失衡加剧

一项新研究表明,由于人类活动引起的气候变化,地球能量失衡继续加剧。在过去的几十年里,热量不断积累,使海洋、陆地、冰冻圈和大气层持续升温。地球能量失衡是指太阳辐射进入地球系统的能量与离开地球大气层的能量之差。如果进入地球系统的能量大于离开地球大气层的能量,就意味着大量热量累积在地球系统中。世界气象组织

新研究表明地球能量失衡加剧

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499212.shtm

美用传感器研究太空微垃圾

  本报讯 美国电影《地心引力》把太空垃圾的风险戏剧化了。 在国际空间站的一扇窗户上发现的一块7毫米宽的小碎片。图片来源:ESA/NASA   尽管漂浮的扳手和断裂的火箭部件可能对宇宙飞船造成最致命的威胁,但大多数轨道碎片实际上都是小得多的——想象一下油漆斑点和破碎的卫星碎片。现在,美国宇

英将送蠕虫上太空研究肌肉萎缩

   将送入太空的蠕虫   北京时间1月22日消息,据英国《每日邮报》报道,今年10月,来自英国诺丁汉大学的科学家将利用美国的航天飞机将蠕虫送入太空,研究人员希望借此研究零重力对人体肌肉生长的影响。   研究人员希望,这种蠕动的无脊椎动物可以揭开人体控制肌肉萎缩的谜底,帮助找到治疗肌肉萎缩的方

新研究揭示宇航员太空贫血原因

一项世界首创研究揭示了太空旅行是如何导致红细胞数量减少的,即所谓的“太空贫血”。根据发表在《自然医学》上的一项研究,科学家对14名宇航员在6个月太空任务中红细胞数量变化的分析显示,在太空中,他们体内红细胞会持续被破坏,被破坏的数量比在地球上多54%。    在这项研究之前,太空贫血被认为是宇航员

NASA研究机构很差钱 太空探索受阻

  5月11日报道,由科学家和工程师组成的一个美国审查小组本周二称,美国航空航天局基础研究项目面临预算资金短缺问题,基础研究项目的减少将损害该机构研究和探索太空的能力。  这一发现将为美国政府对航天航空局的争论提供依据。奥巴马政府认为,美国航空航天局目前为航天员重返月球而付出的努力代价高昂

美国研究称能量饮料藏健康风险

  不少人喜欢运动后喝上一瓶能量饮料补充体力。美国一项研究表明,一些能量饮料中的咖啡因含量高,可能与饮料中其他成分发生反应,对身体造成危害。这一研究报告由《梅奥诊所学报》(Mayo Clinic Proceedings)11月号发表。咖啡因  得克萨斯大学医学院休斯敦校区的约翰·希金斯和同

美国dpowerslab鸟类能量代谢研究案例

开放式呼吸计(open-flow respirometry)是测量生物能量代谢比较常用的方法,受到世界各国动物生理生态学、生物医学等领域科学家的长久青睐。北京易科泰生态技术有限公司代理的美国Sable Systems International品牌是世界上专业的动物能量代谢测量技术公司,其产品以

能量代谢测量技术—鸟类研究案例

代谢是生命活动中所有生物化学变化的总称,也是生命活动的本质特征和物质基础。通过研究鸟类的代谢能够直接反映能量代谢的收支水平,同时也能间接反映出鸟类的生存对策和对生存环境的适应性,展现鸟类与环境因素之间的适应性关系,为更好地了解鸟类在不同环境条件下的能量代谢变化过程及生理、形态上的变化提供有效的理论支

NASA利用 FluorPen 研究太空植物生长适应性

John “JC” Carver, a payload integration engineer with NASA Kennedy Space Center’s Test and Operations Support Contract, uses a FluorPen to measure

研究:饮用能量饮料 更易染上吸毒、饮酒恶习

   能量饮料在美国青少年间受尽喜爱,但一份刊登于《Drug and Alcohol Dependence》期刊的研究指出,规律地饮用能量饮料,恐会增加吸毒及饮酒欲望。   根据《MEDICAL NEWS TODAY》报导,美国国家辅助与替代医疗中心(National Center for Comp

研究揭示手性选择能量转移的秘密

中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心教授张国庆团队揭示了在分子尺度下,“用左手性分子把能量传递给左手性分子,或者用右手性分子把能量传递给右手性分子”这种同手性分子能量转移的效率,要远高于“用左手性分子把能量传递给右手性分子,或者用右手性分子传递给左手性分子”的奇特现象,并为高效的手性识别提

鱼类行为与能量代谢研究技术方案

研究案例——气候变化对鱼类行为与能量代谢的影响当前气候变化问题是国际社会关注的热点,气候变化对地球生态的影响是全方位的,海洋是气候系统储存能量的主要载体,气候变化给生活于其中的鱼类带来的影响不可忽视。气候的变化影响着各大洋的气候变化模式以及海洋环境要素(海水升温,海水酸化、富营养化,海水含氧量变化,

太空旅行破坏红细胞造成“太空贫血”

加拿大渥太华医院研究所领导的一项世界首创研究揭示了太空旅行是如何导致红细胞计数下降的,也就是所谓的“太空贫血”。该研究显示,宇航员在太空中身体破坏的红细胞数量比在地球上正常情况下多54%。相关研究结果发表于1月14日《自然—医学》。 自从第一次太空任务以来,宇航员

减少太空垃圾 美国制定外太空准则

计算机模拟出地球轨道上的物体,其中95%是垃圾碎片,而非运行中的卫星。   数十年来人类太空活动带来的垃圾污染了低地球轨道,而随着拥有航天器的国家不断加大太空活动,物体相撞的机会也大幅增加。   美国国务院负责太空与防务政策的副助理国务卿弗兰克●罗斯(Frank Rose)近日在第七届伊兰?

澳科学家正研究用激光“诱杀”太空垃圾

  澳大利亚一组科学家正在研究,从地球发射激光,来分解绕着地球旋转的太空垃圾,减少这些碎片可能引发的一系列卫星撞击事件。澳大利亚国立大学天文与天体物理学研究院院长克莱思告诉记者,这项工程非常可能成为现实,有关设备可能在10年内运作。   不清除将有灾难性撞击   他说,人类进入太空,所

吸收能量,是电子吸收能量而跃迁,还是原子吸收能量

都有可能,一般来说都是外层电子跃迁,这样的跃迁一般涉及红外、可见光、紫外线这种能量较低的光子。但内层电子也可以跃迁,这涉及x射线这种能量较高的光子。原子核也能跃迁,这涉及到伽马射线这种能量很高的光子,一般只有核反应里才能遇到。

NASA计划用间谍望远镜研究暗能量

 曾有两架望远镜被设计用来在太空中俯视地球以搜集情报。如今,美国宇航局(NASA)希望能够重塑这些设备,进而用其来研究暗能量、太阳系外行星,以及其他大量天文学课题。  这些望远镜最初由负责管理美国间谍卫星的国家侦察局(NRO)部署,但最终发现竟是多余的。去年夏天,NRO将这些剩余的设

高能量密度锂硫电池研究取得进展

  人们对便携式电子设备、电动汽车和大型智能电网等需求的不断增长推动了能量存储技术的快速发展。由于硫具有高的理论比容量、丰富的自然储备、低成本和环境友好等特点,锂硫电池被认为是一类有前景的下一代能量存储系统。但是硫的导电性差、多硫化物的穿梭效应以及充放电循环中的体积膨胀等问题,仍然制约着锂硫电池的商

高能量密度锂电池成为研究热点

  高能量密度是储能器件未来的重要发展方向,锂离子电池作为性能优异的储能器件在过去几十年被广泛使用。然而,目前传统锂离子电池正极材料的能量密度已经逼近理论值,如何进一步提升能量密度成为研究热点。  全固态金属锂电池作为下一代高能量密度主流技术方案受到广泛关注。理论上电池器件的能量密度在材料层面由其理

关于能量代谢的能量利用

  机体各种能源物质在体内氧化时所释放的能量,约有50%以上迅速转化成为热能的形式,主要用于维持机体的体温。热能不能再转化为其他形式的能,因此不能用来做功。其余不足50%的能量是可以用于做功的“自由能”。这部分自由能的载体是三磷酸腺苷(adenosine triphosphate ,ATP),能量贮

研究团队在高能量密度锌锰电池研究中取得进展

  水系锌锰电池因其丰富的自然储量、高理论容量、高电导率和本征安全性等特质引起关注。然而,由于正极材料的结构稳定性和电解液-电极材料间的相互作用,二氧化锰正极材料在充放电循环中易发生结构退化和其他副反应,阻碍了锌锰可充电池的实际应用。  基于此,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员邸江涛、李

能量公式

对于原子序数为Z的原子,俄歇电子的能量可以用下面经验公式计算:EWXY(Z)=EW(Z)-EX(Z)-EY(Z+ Δ)-Φ式中, EWXY(Z):原子序数为Z的原子,W空穴被X电子填充得到的俄歇电子Y的能量。EW(Z)-EX(Z):X电子填充W空穴时释放的能量。EY(Z+Δ):Y电子电离所需的能量。